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摘要:土壤源热泵是利用土壤作为吸热和排热源的一种高效、节能、环保的热泵技术,近年来得到了快速的发展。本文介绍了一种简化的土壤与埋地换热器的传热数学模型,并利用Foxpro编制了简便、快速的计算程序。 1土壤源热泵的工作原理及组成 土壤源热泵是利用土壤作为低位热源的一种热泵形式,其构成主要包括三套管路系统:室外管路系统、热泵工质循环系统

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目 录 世界绿色建筑的发展 国外绿色建筑评估体系简介 我国绿色建筑的发展 一 世界绿色建筑的发展国外绿色建筑发展 20世纪60年代,美国建筑师保罗•索勒瑞提出了生态建筑的新理念。 1969 年,美国建筑师麦克哈格著《设计结合自然》一书,标志着生态建筑学的正式诞生。20世纪70年代,石油危机使得太阳能、地热、风能等各种建筑节能技术应运

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[摘要]冰蓄冷区域供冷系统设备多运行工况复杂,常规基于PLC的控制系统难以实现优化管理本文以国家节能示范项目亚龙湾冰蓄冷区域 供冷站为例,分析了项目特点与自控需求,采用基于能源管理的自控系统整体实现方案,创建了区域能源运营商与用户的协 调管理平台,并对系统实行了逐时策略控制与运行定量分析运行调查与实测显示,该自控系统可有

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摘要 介绍了土壤源热泵系统的设计方法和步骤,结合计算实例重点论述了地下换热器的设计过程,包括换热器形式及管材选择,管径、管长的确定,管道阻力计算等。 0引言 地源热泵空调系统是一种使用可再生能源、高效节能、环保的系统[1]。在冬季它吸收土壤、地下水、地表水等天然资源的能量,向建筑物供热;在夏季它向天然资源释放热量,给建筑物供冷。地

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摘 要:介绍了垂直U形埋地换热器土壤热源热泵系统的综合性能实验装置及冬季启动工况的试验结果。结果表明:上海地区土壤热源热泵系统冬季启动阶段约需4h,稳定时单位埋管长度取热量约为30W m,热泵供热性能系数COPh为310~313,与空气源热泵相比,土壤热源热泵可以节电16%~24%,是一项有效的节能技术。 土壤热源热泵系统是以大地为热泵机组的吸热和放热场所,

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汇报目录 研究背景与重大意义 实现太阳能供热与制冷的技术途径 研究现状 发展前景与展望 结束语 太阳能是最重要的可再生能源,开发潜力巨大,从长远发展来看,开发太阳能高效、低成本、优质转化与规模化利用技术已成为能源领域当前最为紧迫的任务之一! 太阳能热利用规模化应用方向 太阳能中低温应用: 建筑一体化(生活热水,采暖、

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摘要  介绍地源热泵中央空调系统工作原理及地源热泵中央空调风系统水系统土壤型换热器的设计。重点介绍根据上海的地质结构条件地源热 泵土壤型换热器系统的设计。认为上海的地质结构条件是非常适合于土壤型热交换器形式的地源 热泵系统。 1.上海地区采用地源热泵系统的可行性分析 上海地区属于“夏热冬冷”地区,近几年最热月平均气温已达

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摘要 指出上海别墅建筑常用空调系统存在的问题,分析了在该类建筑中使用地源热泵空调系统的可行性,结合工程设计实例,着重介绍了U型竖埋管地下换热器的设计方法。 1上海别墅建筑常用的集中空调系统及存在的问题 1.1 风冷冷热水机组加风机盘管空调系统 该空调系统由1台室外机(风冷冷热水热泵机组)、若干台室内机(风机盘管)、水管、冷凝水管及膨胀水

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摘 要 以南京某建筑为计算对象,分析比较分别采用地源热泵和空气源热泵作为空凋冷热源时相对应的经济性参数如初投资、运行费用等情况。在不同运行工况,以及不同单位管井费用下通过分析计算得出,当单位管井费用低于5O元/(米・时),采用地源热泵经济性较高。研究结果对本地区拟采用地源热泵冷热源的工程具有一定参考价值。地源热泵是一种

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1 设计资料 墙体厚度 370mm , 结构横向长1L =30m , 结构纵向长2L =30m 。 楼梯位于该层平面的外部,本设计不予考虑。楼盖采用整体式双向板肋形结构; 1.1 楼面做法 水泥砂浆面层( 25mm 厚,容重320kN / m ) 钢筋混凝土现浇板(容重325kN / m ) 板底混合砂浆抹灰(15mm 厚,容重317kN / m ) 1.2 楼面荷载 永久荷载分项系数G1.2 ; 可变荷载标准值为2Q3.5KN / m  ;

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江苏省地源热泵的应用规模 江苏省可再生能源建筑应用的政策 可再生能源建筑应用的规划 江苏省地源热泵的发展 《关于推进节约型城乡建设工作意见》 2009年 住房和城乡建设厅 苏政办发〔2009〕128号) 十项重点工作: 推进可再生能源建筑一体化(第三项) 目标: 到2012年,全省新建建筑可再生能源利用率达60%。 科研项目 省建设厅立项研究项

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摘要本文介绍吴江盛虹化纤办公楼地源热泵中央空调系统的设计。重点介绍根据吴江地区地质结构特点计算设计地源热泵土壤型换热器系统。认为吴江的地质结构条件是非常适合于土壤型热交换器形式的地源热泵系统。 一、工程概况 图1 办公楼外景图 该工程位于江苏省吴江市盛泽镇,为盛虹化纤集团的厂区办公楼。共分东、西两大主楼,外加中间的两层大

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摘 要 本文结合工程实例通过分析计算指出,蓄冷蓄热的冷热源方案利用峰谷电价差能够节约可观的运费,具有良好 的经济效益,同时其移峰填谷作用给电力系统运行带来的益处。 引言 哈尔滨伊都锦商场,总建筑面积9800m,配置有400m。地下消防水池。空调面积8300m,采暖面积9800m,冬、夏季依靠全空调系统维持室内 温度。该项目位处哈市黄金地段,环

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摘要:在对地源热泵和冰蓄冷系统各自的技术优点进行分析的基础上,结合一个工程实例,将两个系统联合作为该建筑的冷、热源系统方案,以达到节能和降低能耗费用的目的。文中计算和分析了该建筑冬、夏季空调负荷特点和运行特征,并对该系统的运行策略进行了分析和探讨。 引言 地热资源作为一种清洁 低碳可再生的新型能源,开发利用地热资源是发

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  地源热泵是以大地为热源对建筑进行空调的技术 ,工作条件优于常规空调机组和风冷热泵机组 ,是建筑空调系统冷热源发展的方向. 但是 ,该制冷系统制冷剂 R 2 22 对大气臭氧的消耗作用和存在温室效应 ,根据《蒙特利尔议定书》修正协议 ,即将在全球范围内禁用. 因而 , 地源热泵空调系统制冷剂 R 2 22 的替代研究不容延缓. 目前 R 2 22 替代工质的研究主要集中在

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摘要 介绍了唐山学院的地源热泵空调系统。从初投资和运行费用方面将地源热泵空调系统与热网+传统空调系统进行了比较。重点分析了地源热泵系统在校园建筑中应用的优势。 1 教学主楼地源热泵空调系统 教学主楼位于唐山学院北校区内 , 分 A ,B 两座 ,总建筑面积 35 329 m2。 采用竖直地埋管地源热泵空调系统进行供热和制冷 。 1 . 1   地热能交换系统 地热

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地源热泵空调系统是一种利用地热资源的既可供热又可制冷的高效节能空调系统. 由于它具有节能、环保的特点 , 使得这项技术在近十几年 , 尤其是近 5 a ,在北美、北欧一些发达国家得到了较快发展 ,在我国的市场也日趋活跃. 2001 年 , 临汾信合大楼在山西省首家安装地热空调取得成功 , 该系统采用地下水作为热量交换的媒介 , 在运行过程中对地下水水量及水质产

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随着我国经济的迅速发展 , 能源工业受到了来自经济发展和环境保护两方面的挑战。一方面 , 为了确保经济的高速发展 ,能源需求日益增加。现在 ,我国石油消费 40 %靠进口 ,预计到 2020 年 ,这个数据将达到 50 % 。即使控制 GDP 的增长为 5 % ,能源“瓶颈”现象也会很严重。另一方面 , 我国一直在遭受能源引起的环境问题。根据世界卫生组织的报告 ,世界上 10 个污染最

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摘 要  介绍了地源热泵的类型,并对地下埋管的地源热泵的运行工况进行了测试和分析。结果表明,对地源热泵机组不能直接根据压缩机名义工况的制冷量或制热量来选配压缩机。对以冷负荷为主的地区,应以夏季运行工况作为设计工况来选配压缩机;对以热负荷为主的地区,则应以冬季工况为设计工况。 1  地源热泵的分类 根据 ASHRAE 的规定地源热泵可分为土壤

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1 前言 近年来由于对保护环境和节能的关注,地源热泵技术已受到越来越多的重视[1~3]。闭式环路的地源热泵与其它热泵系统的主要不同点在于地热换热器。地热换热器的设计是否合理直接影响到热泵的性能和运行的经济性。地源热泵地下环路的设计包括地热换热器设计及环路循环泵的选取。 地热换热器的埋管主要有两种形式,即竖直埋管和水平埋管[1]。选择

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0 前言 地埋管地源热泵空调系统由土壤换热器、热泵主机和空调末端三部分组成,其中系统的关键是土壤换热器的设计与施工。在现有的工程实践中,垂直地埋管方式居多。这是因为垂直地埋管要比水平地埋管经济一些。 土壤换热器的设计计算要根据实测岩土体及回填料热物性参数,采用专用软件进行计算,或者按《地源热泵系统工程技术规范》附录B的方

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前言 地源热泵技术是利用地下的土壤、地表水、地下水温相对稳定的特性,通过消耗电能,在冬天把低位热源中的热量转移到需要供热或加温的地方,在夏天还可以将室内的余热转移到低位热源中,达到降温或制冷的目的。地源热泵不需要人工的冷热源,可以取代锅炉或市政管网等传统的供暖方式和中央空调系统。冬季它代替锅炉从土壤、地下水或者地表水中

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地源热泵以大地为热源和热汇,通过埋入地下的换热器与大地进行冷热交换,实现建筑供热和空调目的.与空气源相比,地源温度比较稳定,可在夏冬两季分别提供相对较低的冷凝温度和较高的蒸发温度.国际最新研究动态表明[1,2]有关埋入地下换热器的传热强化、土壤源热泵系统仿真及最佳匹配参数研究都是地源热泵发展的关键技术课题.1 套管式地下换热器传热平衡

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0引言 地下水地源热泵应用于工程实际已有50多年的历史C1-21,在50多年中,它的取热和回灌方式发生着变化。按回灌方式可把地下水地源热泵分为三类:直流式地下水地源热泵,异井回灌地下水地源热泵GWHPPRDW(groundwaterheatpumpwithpumpingandrechargingindifferentwells)和同井回灌地下水地源热泵GWHPPRSW(groundwaterheatpumpwithpumpingandrecharginginthesamewell)。直流式地下水地源热泵没有回

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1前言 上海经济持续快速的发展和人们生活的不断提高,带动了电力需求的快速增长,现代化国际大都市的用电特征逐渐凸现。与其他国际大都市横向比较,“十五”期间,上海产业结构和电力需求的发展趋势与东京第二阶段的电力发展过程有一定相似之处。2004年7月份,上海四次刷新用电记录,7月23日用电负荷最高达到1501万kW。去年夏季极端电力缺口可达400万k

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